//Росатом/ ВНИИЭФ
 
Главная / Публикации /Доклады на российских научно-технических мероприятиях /

Доклады на российских научно-технических мероприятиях


2011_1

Дудин В.И., Буренков О.М., Забиралов А.А., Ивановский А.В., Карпов Г.В., Краев А.И., Куделькин В.Б., Курин С.А., Морозов И.В., Полюшко С.М. Газодинамическая отработка системы дожатия горячей замагниченной плазмы // Международная конференция 13 Харитоновские научные чтения «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», г. Саров, 14 - 18. 03. 2011 г.


В работе представлены предварительные расчеты, компоновка модели экспериментальной сборки с газодинамическим блоком и результаты эксперимента направленного на отработку системы цилиндрического дожатия предварительно нагретой замагниченной плазмы лайнером разгоняемым продуктами взрыва от заряда ВВ. Определены фактические значения времени и скорости сжатия в характерные моменты работы экспериментального устройства. На основании полученных данных предполагается проведение экспериментов по дожатию фор - плазмы предложенным способом для проверки возможности получения зажигания.



Жерноклетов М.В., Аринин В.А., Бузин В.Н., Григорьева Ю.А, Давыдов Н.Б., Илькаев Р.И., Маначкин С.Ф., Михайлов А.Л., Орлов В.Д., Хрусталев В.В. Квазиизэнтропическое сжатие газообразных гелия и дейтерия в цилиндрических конструкциях в области давлений от 70 до 500Г Па // Международная конференция 13 Харитоновские научные чтения «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», г. Саров, 14 - 18. 03. 2011 г.


Интерес к исследованию термодинамических свойств гелия, водорода и его изотопов при высоких давлениях и температурах связан с их широким распространением в природе и применением в различных высокоэнергетических конструкциях. Для изучения процессов в недрах планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Нептуна и др. а также многочисленного  отряда так называемых «внесолнечных» планет необходимо знать как меняются параметры уравнения состояния, в том числе в процессе изэнтропического сжатия этих газов и их смесей. Такие условия  реализуются в цилиндрических стальных камерах, ранее использовавшихся при исследовании газообразного дейтерия, позволяющие более длительно удерживать вещество при высоком давлении по сравнению с нагружением однократной ударной волной. Отметим, что эксперименты по исследованию квазиизэнтропического сжатия плотного газообразного дейтерия в цилиндрических конструкциях проводятся во ВНИИЭФ, начиная с 1999 года. На основе анализа данных по зарегистрированному скачку плотности дейтерия   ~  на 20% при давлении около 140 ГПа в сделано предположение о возможной связи резкого увеличения плотности с фазовым переходом. Однако предположение о фазовом переходе в дейтерии основывалось, по существу, на одной экспериментальной точке при давлении около 140 ГПа. Безусловно, для надежного подтверждения обнаруженного скачка плотности необходимо провести  дополнительные эксперименты в диапазоне давлений близких к указанному значению.



Злобин А.М., Герман В.Н., Вахмистров С.А., Кирсанова Т.Е., Завьялов Н.В., Хохлов Ю.А. Оценка температуры разогрева и её влияние на степень разложения ТАТБ при воздействии электронов с Е = 50 МэВ // Международная конференция 13 Харитоновские тематические научные чтения. «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», Саров, март 2011 г.


При воздействии на ВВ ионизирующих излучений энергия, поглощаемая веществом, расходуется на разложение молекул ( радиолиз ) и на объемный разогрев материала [ 1 - 3 ]. При низкой интенсивности облучения инициирования ВВ не происходит, так как температура воспламенения ВВ не достигается. При этом в случае облучения быстрыми частицами ( высокоэнергетическими электронами, нейтронами ) инициирования так же не происходит, так как область разогрева, создаваемая одной частицей, имеет размеры, меньшие характерного размера «горячей точки» ( т. е. менее 10-3 ÷ 10-4 см. ). При большой интенсивности пучка термическое разложение ВВ происходит в условиях, когда важную роль играют процессы, связанные с радиолизом ( возникновение и удержание газовой фазы, увеличение активной поверхности и др. ). Это приводит к изменению структуры, физико - механических и физико - химических характеристик ВВ, что может быть значимым в области разогревов ниже порога инициирования.В работе проведена оценка основных составляющих разогрева ВВ ТАТБ при воздействии электронов с E = 50 МэВ  инертного разогрева, разогрева, обусловленного термическим разложением и радиолизом.



Игнатова О.Н., Кальманов А.В., Малышев А.Н., Скоков В.И., Подурец А.М., Раевский В.А. Разупрочнение меди и тантала в сильных ударных волнах // Международная конференция 13 Харитоновские тематические научные чтения. «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», Саров, март 2011 г.


Для тестирования или построения новых моделей прочности необходимо получение экспериментальных данных в различных областях напряженно - деформированного состояния вплоть до плавления. Известно, что с увеличением давления и деформации в ударных волнах (УВ) происходит упрочнение металлов,  плотность дислокаций достигает своих максимальных величин.



Невмержицкий Н.В., Сотсков Е.А., Сеньковский Е.Д., Разин А.Н., Устиненко В.А., Кривонос О.Л., Точилина Л.В. Влияние числа Маха ударной волны на развитие турбулентного перемешивания на контактной границе газов // 9 Научно - техническая конференция «Молодежь в науке», г. Саров, 26 - 2


Представлены результаты экспериментального исследования турбулентного перемешивания, возникающего при неустойчивости Рихтмайера - Мешкова в газах при вариации числа Маха ударной волны от ~ 1,4 до ~ 9. Эксперименты проводились на ударной трубе с сечением канала ( 40 × 40 ) мм. Ударная волна проходила из «легкого» газа в «тяжелый». В качестве «легкого» газа использовался воздух ( гелий ), в качестве «тяжелого» – Xe, CO2, Ar. Газы изначально разделялись тонкой ( ~  1 мкм ) полимерной пленкой, которая после прохождения ударной волны разрушалась. Регистрация течения проводилась скоростной кинокамерой шлирен - методом. Получено, что с увеличением числа Маха ударной волны ширина зоны перемешивания и скорость ее роста увеличиваются.



Атаманенко В.Д., Щербаков В.А. Нейтронный выход при фокусировке сферической ударной воны в дейтерии // XXXVIII Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, г. Звенигород с 14 по 18 февраля 2011 г.


Основной выход нейтронов при фокусировке ударной волны в дейтерии происходит из малой области за фронтом отражённой от центра ударной волны. Мы будем считать, что на столь малых радиусах ударная волна выходит на автомодельный режим на рассматриваемых радиусах ударная волна будет настолько интенсивной, что в ней произойдёт полная ионизация дейтерия.



Лин Э.Э. О фононном механизме превращения графит - алмаз при ультразвуковой кавитации // Международная конференция 13 Харитоновские тематические научные чтения. «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», Саров, март 2011 г.


В данной работе рассматривается твердотельная стадия процесса, на которой происходит рост алмазных частиц в экстремальных условиях.



Учаев А.Я., Соколов С.С., Сельченкова Н.И., Кошелева Е.В., Жабыка Л.В. Расчетная иерархическая модель процесса динамического разрушения металлов // Международная конференция 13 Харитоновские научные чтения «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», г. Саров, 14 - 18. 03. 2011 г.


В данной работе рассматриваются динамические свойства диссипативных структур, которые позволяют получить временную зависимость накопления каскада центров разрушения на различных стадиях процесса разрушения и определить временную границу сохранения функциональных свойств металлов, находящихся в экстремальных условиях. Получены функциональные соотношения для описания иерархической модели разрушения металлов при высокоинтенсивном внешнем воздействии.



Огородников В.А., Кондрашенко А.В., Мочалов М.А., Пелесков С.А., Андросов Ю.Н., Сиренко А.В., Ерунов С.В., Пешков В.В. Среднемасштабный эксперимент с получением прототипного кориума массой ~ 100кг и исследование его взаимодействия с бетоном // Международную конференцию 13 Харитоновские научные чтения «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», г. Саров, 14 - 18. 03. 2011 г.


В РФЯЦ - ВНИИЭФ разработан метод получения и удержания расплава, удовлетворяющий указанным требованиям. В процессе его реализации и отработки методик измерений параметров теплофизических процессов проведены мало-и среднемасштабные эксперименты с массами расплава 5, 30 и 100 кг. В данном сообщении приводятся результаты, полученные в среднемасштабном эксперименте с массой прототипного кориума 100 кг.



Баринов М.А., Беляков И.М., Ватулин В.В., Волкова К.А., Гаспарян П.Д., Елисеев Г.М., Жидков Н.В., Кузнецов П.Г., Моренко Л.З., Плетенева Н.П., Смирнов В.В., Суслов Н.А., Цой Е.С. Расчетные исследования спектральных характеристик жесткого рентгеновского излучения мишеней, облучаемых потоком лазерного излучения на установке «Искра - 5» // Международная конференция INIR - 2011 ( International Conference on Isomers in Nuclear and Interdisciplinary Research ) Петергоф, Россия, 4 - 10 июля 2011 г.


Одним из направлений экспериментальных исследований свойств вещества в экстремальном состоянии, проводящихся на мощных импульсных лазерных установках, являются исследования сечений взаимодействия рентгеновского излучения с плазмой. Характеристики установки «Искра - 5» ( ВНИИЭФ ) позволяют создавать плазму с высокой степенью ионизации атомов, что дает возможность изучать параметры излучения ионов широкого диапазона атомных весов. В докладе представлены результаты численного исследования генерации жесткого рентгеновского излучения пленок из цинка и галлия, облучаемых лазерным излучением установки «Искра - 5». Исследуется выход жёсткого РИ в диапазоне генерации линий до гелиеподобных состояний ионов при интенсивности падающего ЛИ с длиной волны 1,315 мкм ( первая гармоника ) и 0,657 мкм ( вторая гармоника ) ~ 1014 - 1015 Вт/см2 при длительности лазерного импульса около 0,5 нс. Перенос лазерного и рентгеновского излучения моделируется с учетом степени ионизации плазмы, газодинамического движения среды, электронной и ионной теплопроводности и обменом энергией между электронной и ионной компонентами плазмы. Расчеты выполнялись в приближении локального термодинамического равновесия ( ЛТР ) и с учетом неравновесности процессов в лазерной плазме ( НЛТР ). Представлено сравнение с экспериментальными данными. При учете неравновесности процессов расчетные результаты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.




© 2011 ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ